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Ansys分析 Hill屈服准则.ppt


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Hill屈服准则
练****br/>练****Hill屈服准则 带孔平板
目的
比较 Mises 和 Hill 屈服准则。
目标
求解三个带孔平板的非线性分析。
其中两个分别使用 Y 向和 X 向屈服比率为 的 Hill 势。
第三个使用标准的 von Mises 屈服准则。
模型描述
二维平面应力, PLANE182单元
使用具有 HILL 的 BISO。
材料属性
EX = 30e6, PRXY=
BISO, 屈服强度=33e3, 剪切模量=10e5
September 30, 2001
Inventory #001492
W3-2
练****Hill屈服准则 ...带孔平板
1. 读入输入文件“”
使用 GUI 菜单方法:
Utility Menu > File > Read Input From…
选择文件“”
点击[OK]
或命令输入方法:
/INPUT, HILL, inp
提示:
这将读入输入文件, 产生当前练****的几何体、载荷和边界条件。有3个带孔平板的1/4对称平面应力模型。
当前数据库将被删除, 工作名改为“Exercise_3”。
图形和其它设置也将与这些幻灯片一致, 注意三维注解使区别三个模型更容易。
September 30, 2001
Inventory #001492
W3-3
练****Hill屈服准则 ...带孔平板
2. 验证 PLANE182 的单元选项(4节点四边形)
使用 GUI 菜单方法:
Main Menu > Preprocessor > Element Type > Add/Edit/Delete …
选择“Type 1 PLANE182”
点击[Options]
验证单元选项, 然后点击[OK]
选择[Close]
或命令输入方法:
/PREP7
ETLIST
提示:
单元类型 1 采用平面应力、‘完全积分’单元公式(即B-Bar方法)。为什么该问题使用缺省的B-Bar方法?
A:该问题不是弯曲占优势行为. 材料为塑性的, 所以若应变是大的, 则预期是几乎不可压缩问题. 因此, 对这种情况, B-BAR 是最适合的单元公式。
September 30, 2001
Inventory #001492
W3-4
练****Hill屈服准则 ...带孔平板
3. 验证现有的材料属性1-3
使用 GUI 菜单方法:
Main Menu > Preprocessor > Material Props > Material Models …
选择“Material Model Number 1 > Linear Isotropic”
查看线性材料, 然后点击[OK]
选择“Material Model Number 1 > Bilinear Isotropic”
查看 BISO 特性,点击[Graph] , 看应力- 应变曲线, 然后点击[OK]
对材料号 2 和 3 重复操作。
选择“Material > Exit”
或命令输入方法:
MPLIST, ALL
TBLIST, ALL, ALL
提示:
类似于步骤 2, 这一步没有输入项,线性和非线性特性已经为用户输入, 3 个材料号的所有值应该相同。
September 30, 2001
Inventory #001492
W3-5
练****Hill屈服准则 ...带孔平板
4. 输入 HILL 材料属性2和3
使用 GUI 菜单方法:
Main Menu > Preprocessor > Material Props > Material Models …
选择“Material Model Number 2”
激活“Structural > Nonlinear > Inelastic > Rate Independent > Isotropic Hardening Plasticity > Hil Plasticity > Bilinear”
显示材料 2 的双线性等向强化值,点击[OK]
提示输入材料 2 的 Hill 屈服比, “rxx”输入“”, 其它输入“1”,点击[OK]
对材料 3 重复上述过程, 但“ryy”输入“”, 其它屈服比输入“1”
选择“Material > Exit”
或命令输入方法:
TB, HILL, 2, 1, 6
TBDATA, 1,,,,,,
TB, HILL, 3, 1, 6
TBDATA,1,,,,,,
September 30, 2001
Inventory #001492
W3-6
练****Hill

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  • 时间2018-06-25